Se trata de una partícula elemental que cambia su masa en reposo en función del entorno que la rodea y que resolvería el problema de la energía oscura que se concentra en ciertas zonas del universo mientras éste se expande, lo que la hace realmente difícil de detectar. Al cambiar esta partícula sus propiedades en función de la cantidad de materia que la rodea sus ideólogos Khoury y Weltman decidieron llamarla camaleón, así de fácil.
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15 dic 2012
26 nov 2012
Agujeros de gusano
Un agujero de gusano es un atajo en el espacio-tiempo que conecta dos puntos del universo. En lugar de realizar el recorrido entre los dos puntos a través del espacio de la manera habitual, atravesando toda su extensión o longitud, se podría utilizar esta hipotética garganta en el espacio plegado para ir de un extremo a otro por el camino más corto, es decir, a través de una cuarta dimensión.
Este agujero de gusano también conocido como Puente de Einstein-Rosen tiene una gravedad tan potente que ni siquiera la radiación electromagnética puede escapar de su fuerza. Se encuentra rodeado por lo que se conoce como horizonte de sucesos, una frontera espacio-temporal imaginaria en la que sería necesario alcanzar la velocidad de la luz para poder escapar de su campo de acción. Una vez que entramos en el horizonte de sucesos no existiría otra posibilidad que la de caer hacia el agujero negro.
Este agujero de gusano también conocido como Puente de Einstein-Rosen tiene una gravedad tan potente que ni siquiera la radiación electromagnética puede escapar de su fuerza. Se encuentra rodeado por lo que se conoce como horizonte de sucesos, una frontera espacio-temporal imaginaria en la que sería necesario alcanzar la velocidad de la luz para poder escapar de su campo de acción. Una vez que entramos en el horizonte de sucesos no existiría otra posibilidad que la de caer hacia el agujero negro.
Fuente: Tecné |
Es importante también hablar de la teoría de cuerdas que considera que existen más de las tres dimensiones espaciales, y esas otras dimensiones estarían compactadas a escalas subatómicas.
Un agujero de gusano permitiría, en teoría, viajar a través del tiempo burlando las inmensas distancias espaciales del universo. Pero... ¿Puede un objeto estar en dos lugares al mismo tiempo? Al parecer los electrones sí pueden, y es lo que les ocurre dentro de nuestros televisores, ordenadores y demás aparatos eléctricos. Quizá la variable espacio no permita que los resultados cuadren y esa particula no exista hasta que la observamos. Los electrones son encuentros entre dos campos de energía y que cuando colisionan pueden orbitar, si los dos campos coinciden en los lados al mismo tiempo aparecen a la vez, pero si no se encuentran en esa colisión tenemos la sensación de que el electrón desaparece o viaja a otra dimensión.
Todos hemos pensado alguna vez si podríamos encontrarnos a nosotros mismos viajando en el tiempo. La respuesta más sensata es no, puesto que se formarían universos distintos y cada uno de ellos existirían a la vez, cada uno con su recorrido particular.
Imagen de Wikipedia |
28 oct 2012
La música y el universo
Cuando pensamos en el universo, nos imaginamos frecuentemente un vacío sonoro de paz y quietud; sin embargo otras veces asociamos las imágenes de auroras, estrellas, planetas y fenómenos espaciales con una música misteriosa. Las primeras notas que vienen a mi cabeza cuando visualizo imágenes del universo es la obra del compositor inglés Gustav Holst, titulada The Planets, compuesta por siete movimientos con los nombres de siete de los planetas del Sistema Solar: Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
También puedo asociar estas visiones del cosmos con los Nocturnos de Debussy: Nubes, Fiestas o El Mar.
Recurrente en la ambientación del oscuro vacío son las melodías creadas por el músico Mike Oldfield en su disco Songs of Distant Earth, sinfonía electrónica inspirada tras la lectura del libro de Arthur C. Clarke con el mismo nombre, y autor también de 2001: Una odisea en el espacio. El libro trata del fin del Sistema Solar y de la posterior búsqueda de un nuevo lugar en el universo donde los seres vivos puedan establecer una nueva civilización.
Pero quizá la música del espacio por excelencia sea la del conocido compositor francés de música electrónica Jean Michel Jarre, cuya obra más conocida es Oxygène o su posterior Equinoxe, sin olvidar Les Chants Magnétiques publicada en 1981 y donde utilizó por primera vez un sintetizador digital: el Fairlight CMI.
Gustav Holst, The Planets: Saturn
Gustav Holst, The Planets: Neptune
También puedo asociar estas visiones del cosmos con los Nocturnos de Debussy: Nubes, Fiestas o El Mar.
Debussy: Claro de luna
Recurrente en la ambientación del oscuro vacío son las melodías creadas por el músico Mike Oldfield en su disco Songs of Distant Earth, sinfonía electrónica inspirada tras la lectura del libro de Arthur C. Clarke con el mismo nombre, y autor también de 2001: Una odisea en el espacio. El libro trata del fin del Sistema Solar y de la posterior búsqueda de un nuevo lugar en el universo donde los seres vivos puedan establecer una nueva civilización.
Mike Oldfield: Songs of Distant Earth
Pero quizá la música del espacio por excelencia sea la del conocido compositor francés de música electrónica Jean Michel Jarre, cuya obra más conocida es Oxygène o su posterior Equinoxe, sin olvidar Les Chants Magnétiques publicada en 1981 y donde utilizó por primera vez un sintetizador digital: el Fairlight CMI.
Jean Michel Jarre: Oxygène 4
23 oct 2012
Curiosidades del espacio-tiempo
Espacio-tiempo se consideraban entidades inseparables, tal como describe la teoría de la relatividad clásica. Las diferencias entre ambos varían según el estado de movimiento del observador.
Como bien sabemos, en el espacio existen tres dimensiones y, el tiempo, sería la cuarta dimensión. El dónde supondría una coordenada espacial y el cuándo una coordenada temporal. Según la mecánica clásica, en nuestro entorno necesitamos tres coordenadas espaciales, pero el tiempo variaría en función de si el observador está inmóvil o en movimiento. Así, Einstein propuso la constancia de la velocidad de la luz y optó por prescindir de la noción del tiempo como una coordenada independiente del observador, de manera que espacio y tiempo ya no son consideradas entidades independientes o absolutas. Desde ese momento, las leyes físicas se considerarán siempre las mismas en todos los sistemas de referencia, ya sea para cuerpos en movimiento o no.
Como bien sabemos, en el espacio existen tres dimensiones y, el tiempo, sería la cuarta dimensión. El dónde supondría una coordenada espacial y el cuándo una coordenada temporal. Según la mecánica clásica, en nuestro entorno necesitamos tres coordenadas espaciales, pero el tiempo variaría en función de si el observador está inmóvil o en movimiento. Así, Einstein propuso la constancia de la velocidad de la luz y optó por prescindir de la noción del tiempo como una coordenada independiente del observador, de manera que espacio y tiempo ya no son consideradas entidades independientes o absolutas. Desde ese momento, las leyes físicas se considerarán siempre las mismas en todos los sistemas de referencia, ya sea para cuerpos en movimiento o no.
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Fig. 1: distorsión del espacio-tiempo debido a una gran masa (fuente: Wikipedia) |
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